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公开(公告)号:CN112329243B
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202011238739.8
申请日:2020-11-09
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司 , 中国石油大学(北京)
IPC: G06F30/20 , G06F111/10
Abstract: 本发明提供了一种非均质储层高含水水平井水侵过程反演方法和装置,该方法包括:根据非均质储层中高含水水平井水侵过程特征,建立高含水水平井水侵过程物理模型;根据高含水水平井水侵过程物理模型,建立高含水水平井非均质水平段的水侵体积数学模型,确定非均质水平段在不同时间对应的水侵体积;根据非均质水平段在不同时间对应的水侵体积,建立水侵高度与时间的隐式表达式,确定不同时刻的水侵高度。本发明针对非均质储层高含水水平井的水平段非均质的情况,解决了现有水平井水侵反演方法不适于水平段非均质情况和不能实现水侵高度反演的问题,实现了高含水水平井水侵过程的准确和完整反演,对提高高含水水平井治理水平具有重要意义。
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公开(公告)号:CN113847002B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202111150766.4
申请日:2021-09-29
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: E21B43/16
Abstract: 本发明提供一种构造油气藏人工诱导生成气顶驱油方法,该方法包括:在构建气顶阶段,将构造油气藏高部位的部分生产井转为注气井进行注气,同时构造油气藏的其余生产井继续生产;实时监测构造油气藏高部位的生产井的产出气油比;注气至监测到构造油气藏高部位的生产井的产出气油比达到额定气油比后,判断已注气量是否不低于注气量阈值;若已注气量不低于注气量阈值,关闭构造油气藏高部位的注气井和构造油气藏高部位的生产井进行焖井,直至产生气顶;若已注气量低于注气量阈值,将构造油气藏高部位剩余的生产井转为注气井进行注气,注气完成后关闭构造油气藏高部位的注气井和构造油气藏高部位的生产井进行焖井,直至产生气顶。
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公开(公告)号:CN112329243A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011238739.8
申请日:2020-11-09
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司 , 中国石油大学(北京)
IPC: G06F30/20 , G06F111/10
Abstract: 本发明提供了一种非均质储层高含水水平井水侵过程反演方法和装置,该方法包括:根据非均质储层中高含水水平井水侵过程特征,建立高含水水平井水侵过程物理模型;根据高含水水平井水侵过程物理模型,建立高含水水平井非均质水平段的水侵体积数学模型,确定非均质水平段在不同时间对应的水侵体积;根据非均质水平段在不同时间对应的水侵体积,建立水侵高度与时间的隐式表达式,确定不同时刻的水侵高度。本发明针对非均质储层高含水水平井的水平段非均质的情况,解决了现有水平井水侵反演方法不适于水平段非均质情况和不能实现水侵高度反演的问题,实现了高含水水平井水侵过程的准确和完整反演,对提高高含水水平井治理水平具有重要意义。
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公开(公告)号:CN111859607A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010385516.8
申请日:2020-05-09
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司 , 中国石油大学(北京)
IPC: G06F30/20 , G06F17/18 , G06F113/08 , G06F113/14
Abstract: 本发明提供了一种考虑通道内非均质性的井间窜流通道量化方法及装置。该方法包括:建立非均质井间窜流通道的假设条件,建立随机变量流管宽度的概率密度函数;基于随机变量流管宽度的概率密度函数,建立为流管宽度均值和标准差函数的产水量模型;基于为流管宽度均值和标准差函数的产水量模型,建立产出端含水率数学模型;通过产出端含水率数学模型,获得采油井含水率理论解;利用采油井含水率理论解,拟合采油井实际含水率,获得流管条数和随机变量流管宽度的参数。本发明的考虑通道内非均质性的井间窜流通道量化方法,可以解决现有的窜流通道量化方法没有考虑窜流通道内部非均质性的问题。
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公开(公告)号:CN106600439B
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201611086464.4
申请日:2016-12-01
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G06Q50/02
Abstract: 本发明涉及一种低流度油藏物理约束试井解释方法及装置,方法包括:根据渗流力学物理原理,建立表皮因子和渗透率的约束关系,利用所述约束关系,确定表皮因子合理下限;在满足所述表皮因子合理下限的情况下,根据物理约束试井解释方法确定井储系数、表皮因子、内区渗透率、内区半径和外区渗透率;根据改进的Dietz方法,利用所述表皮因子、所述内区渗透率、所述内区半径和所述外区渗透率计算考虑启动压力梯度的探测半径内的平均地层压力;利用所述井储系数计算近井水体储集等效体积。本发明考虑了低速非达西渗流的特征和试井解释参数之间的关联,建立了针对低流度油藏“早期测试”特征的试井解释方法,有利于低流度储层试井技术的推广和应用。
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公开(公告)号:CN106802985B
公开(公告)日:2019-09-24
申请号:CN201710003679.3
申请日:2017-01-03
Applicant: 北京金士力源科技有限公司 , 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种基于含水率的稠油边底水油藏多轮CO2吞吐的评价方法。该评价方法为:测定实际油藏各因素的实际参数,以此为依据建立油藏模型,模拟得到吞吐后开井含水率;以吞吐后开井含水率为评价关联对象,计算各因素的修正权重并建立隶属度计算方法,得到模拟方案和实际方案的评价矩阵,再结合各因素的修正权重,计算各模拟方案和实际方案所有因素的综合得分的平均值和Cj并排序;对比和Cj的大小,给出评价结论;若则评价结果为较好;若则评价结果为较差。该评价方法能够综合反映CO2吞吐在控水和增油两个方面的作用机制,对指导稠油边底水油藏多轮CO2吞吐评价具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN106932312B
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201710096438.8
申请日:2017-02-22
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种多孔介质中微球状态动态分级表征方法及装置,其中方法包括:测定不同水化时间微球的粒径分布;根据测定结果拟合得到微球平均粒径与水化时间的关系;根据代表性储层的孔渗关系计算具有代表性的迂曲度及不同孔渗储层对应的孔喉半径;利用微球半径与孔喉半径的关系,将微球按大小分类;将微球个体集团按水化时间划分为多类拟组分;分别对各类拟组分进行状态参数分级机制表征。本发明可以解决微球调剖过程中微球体系颗粒分布与调驱作用机制的表征问题,使得微球体系的封堵机理及在多孔介质中的渗流过程得以描述。
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公开(公告)号:CN106932312A
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201710096438.8
申请日:2017-02-22
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种多孔介质中微球状态动态分级表征方法及装置,其中方法包括:测定不同水化时间微球的粒径分布;根据测定结果拟合得到微球平均粒径与水化时间的关系;根据代表性储层的孔渗关系计算具有代表性的迂曲度及不同孔渗储层对应的孔喉半径;利用微球半径与孔喉半径的关系,将微球按大小分类;将微球个体集团按水化时间划分为多类拟组分;分别对各类拟组分进行状态参数分级机制表征。本发明可以解决微球调剖过程中微球体系颗粒分布与调驱作用机制的表征问题,使得微球体系的封堵机理及在多孔介质中的渗流过程得以描述。
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公开(公告)号:CN106600441A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611100300.2
申请日:2016-12-02
Applicant: 中国石油大学(北京)
CPC classification number: G06Q50/02 , G06Q10/06393
Abstract: 本发明提供了一种低渗透油藏调剖效果的动态评价方法。其包括以下步骤:对油井进行测量以获取油井的数据,建立油井的评价指标,所述评价指标包含六项因素;分别对所述六项因素进行得分计算;对水井进行测量以获取水井的数据,建立水井的评价指标,对所述评价指标中的因素分别进行得分计算;对井组进行测量以获取井组的数据,建立井组的评价指标,所述评价指标包含三项因素;分别对所述三项因素进行得分计算;分别计算油井、水井、井组的总得分及单井组的综合得分,根据单井组的综合得分的高低进行排序,得到调剖效果动态评价结果。该方法适用于特/超低渗透油藏,能够有效指导油田调剖堵水调剖作业问题。
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公开(公告)号:CN106372452A
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201611020142.X
申请日:2016-11-14
Applicant: 中国石油大学(北京) , 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第一采油厂
IPC: G06F19/00
CPC classification number: Y02A90/22 , Y02A90/26 , G06F19/702
Abstract: 本发明提供了一种凝胶调剖堵水药剂用量设计方法,其包括以下步骤:试井解释确定调剖堵水作用半径,并计算得到调剖堵水作用半径条件下的凝胶调剖堵水药剂的用量Q1;测量井组范围内的地层存水量并计算得到水驱经验方法条件下的凝胶调剖堵水药剂的用量Q2;确定窜流通道的参数,计算得到多通道封堵方法条件下的凝胶调剖堵水药剂的用量Q3;根据Q1、Q2、Q3,分别计算调剖用药剂的用量Qt和堵水用药剂的用量Qd,然后确定最终凝胶调剖堵水药剂的用量Q;其中,凝胶调剖堵水药剂的用量Q分为油井和水井两种情况,Qt为水井调剖情况下的凝胶调剖堵水药剂用量Q,Qd为油井堵水情况下的凝胶调剖堵水药剂用量Q。
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